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锶锶

锶的化学性质-锶对健康的影响-锶的环境效应

原子序数

38

相对原子质量

87.62 g.mol-1

根据鲍林的电负性

1.0

密度

2.6 g.cm3在20°C

熔点

769°C

沸点

1384°C

Vanderwaals半径

0.215纳米

离子半径

0.113 nm (+2)

同位素

14

电子壳层

[Kr] 5s2

第一电离能

549.2 kJ.mol-1

第二次电离能

1064年kJ.mol-1

发现的

A.克劳福德1790年

锶锶

锶是一种柔软的银黄色碱土金属。它有三种同素变晶体形式,其物理和化学性质与之相似.锶与水发生强烈反应,在空气中迅速失去光泽,因此必须在与空气和水隔绝的地方储存。由于其对空气的极端反应性,这种元素总是自然地与其他元素和化合物结合在一起。细粉末状的金属锶会在空气中自燃,产生氧化锶和氮化锶。

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锶的用途与钙和钡类似,但由于成本较高,很少被使用。锶化合物的主要用途是烟火、烟花和警告照明弹中的亮红色以及油脂。少量用于真空管中的吸气剂,以清除最后的空气痕迹。大多数锶被用作电视屏幕和视觉显示装置的特殊玻璃的碳酸盐。尽管锶-90是一种危险的放射性同位素,但它是提取乏燃料的核反应堆的有用副产品。它的高能辐射可以用来产生电流,因此它可以用于太空飞行器、远程气象站和导航浮标。

环境中的锶

锶普遍存在于自然界中,约占所有火成岩的0.034%,以硫酸盐矿物天青石(SrSO)的形式存在4)和碳酸盐锶锑矿(SrCO3.).天青石常赋存于足够规模的沉积矿床中,因而具有开发开采设施的吸引力。主要矿区在英国、墨西哥、土耳其和西班牙。世界锶矿石的年产量约为140.000吨,其总储量未经评估。

含有锶的食物从非常低的,如玉米(0.4 ppm和橙子(0.5 ppm))到高的,如卷心菜(45 ppm)、洋葱(50 ppm)和格莴苣(74 ppm)。

锶对健康的影响

由于化学反应的结果,不溶于水的锶化合物可以变成水溶性的。水溶性化合物比不溶于水的化合物对人体健康的威胁更大。因此,锶的水溶性形式有污染的机会饮用水.幸运的是,饮用水中的浓度通常很低。

人们可以通过呼吸空气或灰尘、吃食物、喝水或接触含有锶的土壤而暴露在少量的(放射性)锶中。我们最可能通过饮食接触到锶。
食物中的锶浓度会影响人体内的锶浓度。含有高浓度锶的食品是谷物、叶菜和乳制品。

对大多数人来说,锶摄取是适度的。唯一被认为对人体健康有危险的锶化合物是铬酸锶,即使是少量的。它所含的有毒铬是造成这种情况的主要原因。众所周知,铬酸锶会导致肺癌,但通过公司的安全程序,暴露的风险已经大大降低,因此它不再是一个重要的健康风险。

一般不知道摄取高浓度锶会对人体健康造成巨大危险。在一个案例中,有人对锶产生了过敏反应,但此后再无类似病例。对于儿童来说,过量摄入锶可能会带来健康风险,因为它会导致骨骼生长问题。
锶盐不知道会引起皮疹或其他任何类型的皮肤问题。
当锶摄取极高时,会导致骨骼发育中断。但这种效应只会发生在锶摄取在千万分之几千的范围内。食物和饮用水中的锶含量不足以引起这些影响。

放射性锶比稳定锶对健康的危害更大。当摄取非常高时,它可能会导致贫血和缺氧,在极高浓度时,它甚至会导致癌症,因为细胞中的遗传物质会受到破坏。

E锶的影响有关环境

元素形式的锶自然存在于环境的许多区域,包括岩石、土壤、和空气。锶化合物可以很容易地在环境中移动,因为许多化合物是水溶性的。
锶总是以尘埃的形式存在于空气中,达到一定水平。空气中的锶浓度因人类活动而增加,如煤和石油燃烧。含有锶的尘埃颗粒会在某一时刻沉降到地表水、土壤或植物表面。当这些颗粒没有沉淀下来时,当雨雪降临时,它们就会落到地面上。所有的锶最终都会进入土壤或地表水的底部,与已经存在的锶混合在一起。
锶可以通过土壤和岩石风化进入水中。水中的锶只有一小部分来自空气中的尘埃颗粒。水中的锶大部分被溶解,但也有一部分悬浮在水中,在一些地方造成浑浊的水。没有多少锶最终会进入饮用水。
当水中锶浓度超过正常浓度时,这通常是由人类活动引起的,主要是直接向水中倾倒废物。锶浓度超标也可能是由空气中的尘埃颗粒沉降引起的,这些尘埃颗粒与工业过程中的锶颗粒发生反应。
土壤中的锶浓度也可能因人类活动而增加,例如处理煤灰和焚化炉灰以及工业废物。土壤中的锶会溶于水,因此很可能会向地下更深的地方移动,进入地下水。人类引入的部分锶不会进入地下水,可以在土壤中停留数十年。
由于锶的性质,其中一些最终会进入鱼类、蔬菜、牲畜和其他动物体内。
锶的一种同位素是放射性的。这种同位素不太可能在自然环境中产生。然而,由于人类活动,如核弹试验和放射性储存泄漏,它最终会进入环境。降低这种同位素浓度的唯一方法是通过放射性衰变形成稳定的锆。
环境中放射性锶的浓度相对较低,这些粒子最终总会进入土壤或水底,与其他锶粒子混合在一起。它不太可能最终进入饮用水。

某些深海生物将锶以硫酸锶的形式吸收到它们的壳中,而石珊瑚需要它,这就是为什么需要在水族馆的水中添加锶。

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